摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
一 绪论 | 第10-13页 |
1 钢铁企业信息化建设 | 第10页 |
2 宝钢的信息化体系结构 | 第10-12页 |
3 本文的主要内容和结构 | 第12-13页 |
二 热轧过程控制系统和分布式对象中间件 | 第13-17页 |
1 过程计算机控制系统的发展 | 第13页 |
2 过程控制系统的类型 | 第13-14页 |
3 中间件的概念 | 第14页 |
4 分布式对象技术概念 | 第14-15页 |
5 主要的对象技术 | 第15-17页 |
(1) CORBA | 第15-16页 |
(2) DCOM | 第16页 |
(3) J2EE | 第16-17页 |
三 三热轧过程控制系统功能需求 | 第17-25页 |
1 热轧工艺简介 | 第17页 |
2 需求分析 | 第17-25页 |
(1) 材料跟踪 | 第18-20页 |
(2) 实绩收集 | 第20-22页 |
(3) 设定 | 第22-23页 |
(4) 数学模型计算 | 第23页 |
(5) 计划管理 | 第23-24页 |
(6) 通信 | 第24-25页 |
四 三热轧过程控制系统总体设计 | 第25-30页 |
1 系统设计原则 | 第25页 |
2 系统总体设计 | 第25-26页 |
3 系统配置 | 第26-28页 |
(1) 硬件配置 | 第27页 |
(2) 软件配置 | 第27-28页 |
4 三热轧过程机网络结构 | 第28页 |
5 三热轧过程机系统架构 | 第28-30页 |
五 ICE 分布式对象设计 | 第30-45页 |
1 ICE 技术 | 第30-34页 |
(1) 产生的原因 | 第30页 |
(2) 简介 | 第30-31页 |
(3) Ice 的构成 | 第31-32页 |
(4) Ice 客户与服务器 | 第32-33页 |
(5) Ice 与 COBRA 的差异 | 第33-34页 |
(6) Ice 的应用 | 第34页 |
2 分布式对象设计 | 第34-45页 |
(1) 采用Slice 语言定义对象接口 | 第34-39页 |
(2) 采用IceBox 作为对象容器 | 第39-40页 |
(3) 采用Freeze 增加持久能力 | 第40-41页 |
(4) 采用IceStorm 实现对象订阅与发布机制 | 第41-42页 |
(5) 采用IceGrid 实现对象的发布和管理 | 第42-43页 |
(6) 基于Ice 的分布式对象间通信 | 第43-45页 |
六 数据管理子系统设计 | 第45-50页 |
1 配置文件方案 | 第45页 |
2 嵌入式数据库系统方案 | 第45页 |
3 关系数据库系统方案 | 第45-48页 |
(1) 数据库系统环境说明 | 第45-46页 |
(2) 数据运行流程说明 | 第46-47页 |
(3) 子系统划分 | 第47页 |
(4) 数据备份恢复设计 | 第47页 |
(5) 数据维护设计 | 第47-48页 |
4 数据缓存和数据可靠性设计 | 第48-50页 |
(1) 数据保存时方案 | 第48页 |
(2) 数据读取方案 | 第48-50页 |
七 日志子系统设计 | 第50-53页 |
1 基于LOG4CPP的日志子系统 | 第50页 |
2 日志子系统的主要功能 | 第50页 |
3 日志子系统的优点 | 第50-51页 |
4 日志子系统的原理 | 第51-53页 |
(1) Category | 第51页 |
(2) Appender | 第51-52页 |
(3) Layout | 第52-53页 |
八 三热轧过程控制系统的实现 | 第53-65页 |
1 架构概述 | 第53页 |
2 分布式对象的实现 | 第53-59页 |
(1) 系统时序关系 | 第53-54页 |
(2) 利用Ice 实现分布式过程控制系统 | 第54-56页 |
(3) IceGrid 的配置 | 第56-59页 |
3 数据管理系统的实现 | 第59-62页 |
(1) 参数文件的实现 | 第59-60页 |
(2) 嵌入式数据库的实现 | 第60-61页 |
(3) 关系型数据库的实现 | 第61-62页 |
4 日志系统的实现 | 第62-65页 |
九 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第69-71页 |